결과 시각화

물리적 변위 및 응력은 파일의 전역 좌표계를 기준으로 부품 또는 조립품에 대해 계산됩니다. 검색기의 결과 노드를 통해 이러한 계산 결과를 봅니다.

결과 검색기 노드 내에는 다양한 결과 노드가 있습니다. 응력, 변형, 변위, 안전계수 및 접촉 압력 결과를 볼 수 있습니다.

결과를 평가하기 위한 추가 명령은 다음과 같습니다.

정적 해석

정적 응력 해석의 경우 다음을 볼 수 있습니다.

완전히 정의된 재질 특성은 의미 있는 컨텐츠를 포함하도록 결과 플롯에 대해 지정되어야 합니다. 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 모든 재질의 특성을 검토할 수 있습니다. 스타일 및 표준 편집기는 재질 지정 대화상자에서 액세스할 수 있습니다.

설계 구속조건은 형상을 기반으로 하는 다음 항목일 수 있습니다.

응력 상태는 부품 또는 부품의 조립품에 대해 계산됩니다. 탄성 이론에서, 임의의 위치에서 재질의 극미한 체적에 대한 3D 응력 상태에는 수직 응력과 전단 응력이 포함됩니다.

3개의 수직 응력, 응력 XX, 응력 YY 및 응력 ZZ와 3개의 전단 응력, 응력 XY, 응력 YZ 및 응력 XZ가 응력 상태를 정의합니다. 인장 수직 응력은 양수이고 압축 수직 응력은 음수입니다. 전단 응력은 오른손 법칙을 사용하여 서로를 향해 양의 두 정의 축이 회전할 때 양수입니다.

모달 해석

모달 해석을 작성하면 지정된 진동수에 대해 고유 진동수를 계산하는 방법이 제공됩니다. 여기에는 강체 이동에 해당하는 진동수가 포함됩니다. 예를 들어 구속되지 않은 시뮬레이션에서 6개의 강체 이동에 해당하는 처음 6개 모드가 0Hz에서 발생합니다. 설계 구속조건은 형상을 기준으로 하거나 진동수일 수 있습니다.

변형된 쉐이프를 애니메이트하여 특정 진동수와 연관된 모달 쉐이프를 표시할 수 있습니다. 윤곽선은 부품이 진동할 때 해당 부품의 상대적 변위를 나타냅니다. 모드 쉐이프 이미지는 부품 또는 조립품이 진동하는 방식을 이해하는 데 도움이 되지만 실제 변위를 나타내지는 않습니다. 주어진 진동수 미만의 모든 모드 쉐이프를 찾으려면 다음 2개 또는 3개의 모드 쉐이프를 결정해야 합니다.

사전 하중 모드 계산 옵션은 먼저 구조적 정적 시뮬레이션을 실행하고 응력을 결정한 다음 주어진 사전 응력 조건에서 모드를 계산합니다. 옵션을 선택하지 않은 경우 프로그램에서는 진동수 시뮬레이션에 대해 정의된 모든 구조적 하중을 무시합니다.